07 cumbre de la tierra - SILADIN Oriente

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES.
PLANTEL ORIENTE.
ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES.
ESTRATEGÍA para: BIOLOGÍA II.
TÍTULO: Cumbre de la Tierra.
BIOLOGÍA II. SEGUNDA UNIDAD.
¿CÓMO INTERACTÚAN LOS SISTEMAS VIVOS CON SU AMBIENTE?
1, Estructura y procesos en el Ecosistema
1.1 Niveles de organización ecológica: Población, comunidad, ecosistema, bioma y
biosfera.
APRENDIZAJES que se pretenden lograr:
Esta actividad cubren los aprendizajes comunes a otras:
Aplica habilidades, actitudes y valores al llevar a cabo actividades documentales,
experimentales y/o de campo, que contribuyan a la comprensión de las interacciones
entre los sistemas vivos y su ambiente.
Aplica habilidades, actitudes y valores al comunicar de forma oral y escrita la información
derivada de las actividades realizadas
Esta dinámica en particular pretende:
Explica los conceptos de ambiente, dimensión ambiental y desarrollo sustentable.
Valora los efectos que el incremento de la población humana, sus actividades y formas
de vida, producen sobre el ambiente.
Relaciona la problemática ambiental y la pérdida de biodiversidad.
Valora la importancia de los programas para el manejo responsable de la biosfera.
TEMÁTICA a tratar:
2. El desarrollo humano y sus repercusiones sobre el ambiente
Concepto de ambiente y dimensión ambiental.
Crecimiento de la población humana, su distribución y demandas, de recursos y espacio.
Deterioro ambiental y sus consecuencias en la pérdida de biodiversidad.
Manejo de la biosfera: Desarrollo sustentable y programas de conservación.
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atención a Pedro Serrato Meza
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ACTIVIDADES DE APERTURA.

Responder al cuestionario de tarea y la siguiente lectura.

Leer y subrayar el Marco Teórico del Instructivo que se le proporcionó, leer de la guía para exámenes
extraordinarios para la asignatura de Biología I, subrayar los textos que aporten elementos al Marco
Teórico del reporte de práctica y en el informe general de los ejercicios derivados.
INTRODUCCION.
En junio de 1992, la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas,
también conocida como la Cumbre de la Tierra, se reunió durante 12 días en las cercanías de
Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre desarrolló y legitimó una agenda de medidas relacionadas
con el cambio medioambiental, económico y político. El propósito de la conferencia era
determinar qué reformas medioambientales era necesario emprender a largo plazo, e iniciar
procesos para su implantación y supervisión internacionales. Se celebraron convenciones para
discutir y aprobar documentos sobre medio ambiente. Los principales temas abordados en
estas convenciones incluían el cambio climático, la biodiversidad, la protección forestal, la
Agenda 21 (un proyecto de desarrollo medioambiental de 900 páginas) y la Declaración de Río
(un documento de seis páginas que demandaba la integración de medio ambiente y desarrollo
económico). La Cumbre de la Tierra fue un acontecimiento histórico de gran significado. No
sólo hizo del medio ambiente una prioridad a escala mundial, sino que a ella asistieron
delegados de 178 países, lo que la convierte en la mayor conferencia jamás celebrada.
La II Cumbre de la Tierra, celebrada en la última semana de junio de 1997 en Nueva York, tuvo
como principal objetivo constatar el grado de cumplimiento de las decisiones tomadas en Río
de Janeiro. A ella asistieron representantes de 170 países, quienes pudieron comprobar que
los objetivos acordados en la I Cumbre no se habían cumplido, sobre todo en lo referente a
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. No se pudo llegar a un acuerdo unánime en
las reducciones de estos gases en un 15%, en relación con el nivel de 1990, para el año 2010,
como se proponía. Entre las nuevas ideas aportadas en esta Cumbre destacan la de crear una
Organización Mundial del Medio Ambiente y la de establecer un tribunal internacional para
conflictos sobre problemas ecológicos.
Perspectivas.
Las perspectivas de futuro, en lo que al medio ambiente se refiere son poco claras. A pesar de
los cambios económicos y políticos, el interés y la preocupación por el medio ambiente aún es
importante. La calidad del aire ha mejorado, pero están pendientes de solución y requieren una
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acción coordinada los problemas de la lluvia ácida, los clorofluorocarbonos, la pérdida de
ozono y la enorme contaminación atmosférica del este de Europa. Mientras no disminuya la
lluvia ácida, la pérdida de vida continuará en los lagos y corrientes del norte, y puede verse
afectado el crecimiento de los bosques. La contaminación del agua seguirá siendo un problema
mientras el crecimiento demográfico continúe incrementando la presión sobre el medio
ambiente. La infiltración de residuos tóxicos en los acuíferos subterráneos y la intrusión de
agua salada en los acuíferos costeros de agua dulce no se ha interrumpido.
El agotamiento de los acuíferos en muchas partes del mundo y la creciente demanda de agua
producirá conflictos entre el uso agrícola, industrial y doméstico de ésta. La escasez impondrá
restricciones en el uso del agua y aumentará el coste de su consumo. El agua podría
convertirse en la crisis energética de comienzos del siglo XXI. La contaminación de las aguas
dulces y costeras, junto con la sobreexplotación, ha mermado hasta tal punto los recursos de
los caladeros piscícolas que sería necesario suspender la pesca durante un periodo de cinco a
diez años para que las especies se recuperaran. Si no se desarrollan esfuerzos coordinados
para salvar hábitats y reducir el furtivismo y el tráfico internacional ilegal de especies salvajes,
muchas de ellas se extinguirán. A pesar de nuestros conocimientos sobre cómo reducir la
erosión del suelo, éste continúa siendo un problema de alcance mundial. Esto se debe, en gran
medida a que muchos agrónomos y urbanistas muestran un escaso interés por controlarla. Por
último, la destrucción de tierras vírgenes, tanto en las regiones templadas como en las
tropicales, puede producir una extinción masiva de formas de vida vegetales y animales.
Para reducir la degradación medioambiental y salvar el hábitat de la humanidad, las
sociedades deben reconocer que el medio ambiente es finito. Los especialistas creen que, al ir
creciendo las poblaciones y sus demandas, la idea del crecimiento continuado debe abrir paso
a un uso más racional del medio ambiente, pero que esto sólo puede lograrse con un
espectacular cambio de actitud por parte de la especie humana. El impacto de la especie
humana sobre el medio ambiente ha sido comparado con las grandes catástrofes del pasado
geológico de la Tierra; independientemente de la actitud de la sociedad respecto al crecimiento
continuo, la humanidad debe reconocer que atacar el medio ambiente pone en peligro la
supervivencia de su propia especie.
Lluvia ácida, se dice de la precipitación, normalmente en forma de lluvia, pero también en
forma de nieve o niebla, que presenta un pH del agua inferior a 5,65. Ésta implica la deposición
de sustancias desde la atmósfera durante la precipitación. Las sustancias acidificantes pueden
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presentar un carácter directamente ácido o pueden adquirir dicha condición por transformación
química.
El problema de la lluvia ácida tuvo su origen en la Revolución Industrial, y no ha dejado de
empeorar desde entonces. Hace tiempo que se reconoce la gravedad de sus efectos a escala
local, como ejemplifican los periodos de smog ácido en áreas muy industrializadas, así como
su gran capacidad destructiva en zonas alejadas de la fuente contaminante. Una extensa área
que ha sido objeto de múltiples estudios es el norte de Europa, donde la lluvia ácida ha
erosionado estructuras, dañado los bosques y las cosechas, y puesto en peligro o diezmado la
vida en los lagos de agua dulce.
La preocupación por la lluvia ácida quedó de manifiesto por primera vez en foros
internacionales de relevancia, como en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1972. En este encuentro, el gobierno
sueco presentó una ponencia titulada “Polución del aire a través de las fronteras nacionales: el
impacto del azufre del aire y la precipitación sobre el ambiente”. En este estudio se ponía de
manifiesto cómo los residuos oxidados de azufre, vertidos al aire por las instalaciones
industriales alimentadas por combustibles fósiles situadas lejos de las fronteras suecas (en
especial las centrales térmicas británicas), dañaban los ecosistemas del país nórdico al ser
arrastrados por los vientos, transformándose en la atmósfera en ácido sulfúrico, y precipitar en
el suelo y en las aguas interiores en forma de lluvia ácida.
Acidificación.
La mayor parte de las sustancias acidificantes vertidas al aire son el dióxido de azufre y los
óxidos de nitrógeno. Se comenta aquí, como ejemplo, la ruta de acidificación del azufre: una
gran parte del dióxido de azufre es oxidado a trióxido de azufre, que es muy inestable y pasa
rápidamente a ácido sulfúrico. La oxidación catalítica del dióxido de azufre es también rápida.
Se cree que en las gotas de agua se produce la oxidación implicando oxígeno molecular y,
como catalizadores, sales de hierro y manganeso procedentes de la combustión del carbón.
Además, puede producirse oxidación fotoquímica por la acción del ozono. En cualquier caso, la
consecuencia es la formación de niebla con alto contenido en ácido sulfúrico.
Daños ambientales.
La lluvia ácida provoca impactos ambientales importantes. Ciertos ecosistemas son más
susceptibles que otros a la acidificación. Típicamente, éstos tienen normalmente suelos poco
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profundos, no calcáreos, formados por partículas gruesas que yacen sobre un manto duro y
poco permeable de granito, gneis o cuarcita. En estos ecosistemas puede producirse una
alteración de la capacidad de los suelos para descomponer la materia orgánica, interfiriendo en
el reciclaje de nutrientes. En cualquier caso, además de los daños a los suelos, hay que
resaltar los producidos directamente a las plantas, ya sea a las partes subterráneas o a las
aéreas, que pueden sufrir abrasión (las hojas se amarillean). Además, la producción primaria
puede verse afectada por la toxicidad directa o por la lixiviación de nutrientes a través de las
hojas. No obstante, existen algunos casos en que se ha aportado nitrógeno o fósforo al medio
a través de la precipitación ácida en los que la consecuencia ha sido el aumento de producción
ya que ese elemento era limitante.
Hay también evidencias incontrovertibles de daños producidos en los ecosistemas acuáticos de
agua dulce, donde las comunidades vegetales y animales han sido afectadas, hasta el punto
de que las poblaciones de peces se han reducido e incluso extinguido al caer el pH por debajo
de 5, como ha ocurrido en miles de lagos del sur de Suecia y Noruega. Estos efectos se
atenúan en aguas duras (alto contenido en carbonatos), que amortiguan de modo natural la
acidez de la precipitación. Así, de nuevo, los arroyos, los ríos, las lagunas y los lagos de zonas
donde la roca madre es naturalmente de carácter ácido son los más sensibles a la
acidificación. Uno de los grandes peligros de la lluvia ácida es que su efecto en un ecosistema
particular, además de poder llegar a ser grave, es altamente impredecible.
Anota en el paréntesis la letra que mejor complete
la idea.
Los elementos que se
encuentran listados a la
izquierda, son
componentes de:
1. (___) Energía.
2. (___) Sol.
3. (___) Energía solar.
4. (___) Suelo.
5. (___) Agua.
6. (___) Aire.
7. (___) Plantas.
8. (___) Animales.
15. Sólo
del
ecosistema.
16. Únicamente del
ambiente.
17. Pertenece a
9. (___) Seres vivos.
Ambos.
10. (___) Fact. Físicos.
ecosistema y
11. (___) Fact. Químicos.
ambiente
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12. (___) Fact. Bióticos.
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18. Ninguno.
13. (___) Seres vivos.
14.
(___) Fact. Abióticos.
CONTAMINACIÓN.
Cambio perjudicial de características físicas, químicas o biológicas de nuestro aire, nuestra
tierra o nuestra agua. Los elementos de la contaminación son los residuos de cosas que:
hacemos, utilizamos y arrojamos. Una causa importante en el aumento de contaminación es el
crecimiento continuo de demandas en la población. Se dice que el bote de basura de una
persona ocupa el lugar vital de otra. Dentro de la contaminación se encuentran tres tipos de
desechos: Por ejemplo la dioxina es un contaminante del agente naranja que causa una gran
amenaza para la salud, este es un desecho químico.
El interés serio eliminación de basura pese. La tecnología y la civilización han creado
finalmente tanta basura que es un problema que ya no puede ignorarse, entre algunos
desechos sólidos que existen dentro de la contaminación se encuentran latas, papel, madera,
desperdicios, vidrio, aluminio y plástico. Entre los otros desechos se encuentran los desechos
radiactivos, una técnica de eliminarlos ha sido, vaciándolos en cilindros de concreto o de acero
enterrándolos en pozos muy profundos.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:
Algunos autores sostienen que el hombre empezó a contaminar la atmósfera desde el
momento en que descubrió el uso del fuego; por no saber producir, en un principio,
conservo y propició el enorme crecimiento de zonas boscosas.
Las grandes nubes de gases y humos, seguramente causaron molestias y daños a la
flora y fauna, ambas prehistóricas, pero la capacidad natural de regeneración purificó los
aires de aquellos tiempos.
El hombre comenzó a hacerse tan experto en tecnología industrial, como inexperto en la
responsabilidad social, desde entonces la contaminación atmosférica comenzó a crecer
y causar un gran daño.
Contaminación de la atmósfera por residuos o productos secundarios gaseosos, sólidos o
líquidos, que pueden poner en peligro la salud del hombre y la salud y bienestar de las plantas
y animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.
Entre los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes naturales, sólo el radón, un gas
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radiactivo, es considerado un riesgo importante para la salud. Subproducto de la desintegración
radiactiva de minerales de uranio contenidos en ciertos tipos de roca, el radón se filtra en los
sótanos de las casas construidas sobre ella. Se da el caso, y según recientes estimaciones del
gobierno de Estados Unidos, de que un 20% de los hogares del país contienen
concentraciones de radón suficientemente elevadas como para representar un riesgo de
cáncer de pulmón.
Cada año, los países industriales generan miles de millones de toneladas de contaminantes.
Los contaminantes atmosféricos más frecuentes y más ampliamente dispersos se describen en
la tabla adjunta. El nivel suele expresarse en términos de concentración atmosférica
(microgramos de contaminantes por metro cúbico de aire) o, en el caso de los gases, en partes
por millón, es decir, el número de moléculas de contaminantes por millón de moléculas de aire.
Muchos contaminantes proceden de fuentes fácilmente identificables; el dióxido de azufre, por
ejemplo, procede de las centrales energéticas que queman carbón o petróleo. Otros se forman
por la acción de la luz solar sobre materiales reactivos previamente emitidos a la atmósfera (los
llamados precursores). Por ejemplo, el ozono, un peligroso contaminante que forma parte del
smog, se produce por la interacción de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno bajo la influencia
de la luz solar. El ozono ha producido también graves daños en las cosechas. Por otra parte, el
descubrimiento en la década de 1980 de que algunos contaminantes atmosféricos, como los
clorofluorocarbonos (CFC), están produciendo una disminución de la capa de ozono protectora
del planeta ha conducido a una supresión paulatina de estos productos.
19. La contaminación del agua es la causa de la extremada concentración de …
._______________
20. ¿Qué es lo que sostienen algunos autores sobre la contaminación atmosférica? Que la
contaminación existió desde que el hombre descubrió el…
.______________
21. 4. El hombre comenzó a hacerse tan experto en tecnología industrial inexperto en: …
R__________________ S___________________
Una causa de la contaminación de los suelos es...
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Selecciona las respuestas a cada una de las cuestiones.
22. ¿Cuáles fueron las causas de que las tierras a.
Aumento de ratas.
cultivadas se deteriorarán gradualmente? : ___- b.
La
___-___-____-___.
bosques.
23. ¿Qué problemas provocan los tiraderos a cielo
destrucción
de
los
c.
Los olores nauseabundos.
d.
La
abierto? : ___-___-___-____-___.
agricultura
mal
planificada.
e.
El pastoreo.
f.
Incremento de las moscas.
g.
La agricultura sin control.
h.
El
incremento
de
fauna
nociva.
CONTAMINACIÓN DEL SUELO:
En la actualidad, la mitad de las tierras cultivadas se deterioran gradualmente, a causa de: la
destrucción de los bosques, la agricultura mal planificada, el pastoreo excesivo, o la ganadería
sin control.
Otro aspecto importante del deterioro de los suelos, es el que se refiere a la disposición de las
basuras.
También los tiraderos a cielo abierto; ya que contaminan el suelo por los productos químicos
que resultan de la putrefacción o fermentación de la basura; cuando se le quema contamina la
atmósfera y provoca problemas de olores nauseabundos; en los tiraderos a cielo abierto, los
alrededores tienden incrementar la fauna nociva como las ratas, las moscas y otros insectos.
CONTAMINACION DEL AGUA:
Las grandes ciudades son una de las principales fuentes de contaminación de las aguas,
a causa de la extremada concentración de personas.
Gran cantidad de industrias arrojan sus desechos a los alcantarillados, estos se unen a
las aguas negras amplificando el problema.
Anota en la línea la letra que mejor complete la idea.
a. La responsabilidad
social.
b. La tensión social.
24. La contaminación del agua es la causa de la extremada
concentración de …(___)
25. ¿Qué es lo que sostienen algunos autores sobre la
contaminación atmosférica? Que la contaminación existió desde
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c. Población.
d. Los fertilizantes.
e. Fuego.
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que el hombre descubrió el…(___)
26. El hombre comenzó a hacerse tan experto en tecnología
industrial inexperto en: (___)
27. Una causa de la contaminación de los suelos es... (___)
Anota en la línea la letra que mejor complete la idea.
30. Aumento de ratas.
28. ¿Cuáles fueron las causas de que las tierras
cultivadas se deteriorarán gradualmente? : ___-___-_______-___.
31. La destrucción de los bosques.
32. Los olores nauseabundos.
33. La agricultura mal planificada.
29. ¿Qué problemas provocan los tiraderos a cielo 34. El pastoreo.
35. Incremento de las moscas.
abierto? : ___-___-___-____-___.
36. La agricultura sin control.
37. El incremento de fauna nociva.
CONTAMINACION ATMOSFERICA.
Selecciona las respuestas a cada una de las cuestiones, anota las letras en las líneas.
a.
Monóxido de carbono.
b.
Oxidantes fotoquímicos.
c.
Plantas de cemento.
d.
Óxidos de azufre.
e.
Fuentes industriales.
dividen en 5 clases que son: ___-___-
f.
Materia en partículas.
___-____-___.
g.
Fábricas de sustancias químicas.
h.
Hidrocarburos.
38. Gran parte de la contaminación
atmosférica proviene de: ___-___-___ .
39. Los
contaminantes
atmosféricos
se
Selecciona las respuestas a cada una de las cuestiones.
a. Oxidantes
40. (___) Resultan de la combustión de carbón y aceite que contiene
fotoquímico
azufre.
b. Óxidos de azufre.
41. (___) Esta forma de contaminante, varía desde una pelota de tenis
c. Hidrocarburos.
hasta partículas de polvo.
d.
Monóxido 42. (___) Una fuente muy importante dentro de la sociedad de este
de carbono.
contaminante, son los motores de los coches mal afinados.
e. Materia en
43. (___) Estos resultan de las reacciones que ocurren en la luz del
partículas.
sol.
44. (___) Son materiales biológicos parcialmente descompuestos.
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Meteorología y efectos sobre la salud.
La concentración de los contaminantes se reduce al dispersarse éstos en la atmósfera, proceso
que depende de factores climatológicos como la temperatura, la velocidad del viento, el
movimiento de sistemas de altas y bajas presiones y la interacción de éstos con la topografía
local, por ejemplo las montañas y valles. La temperatura suele decrecer con la altitud, pero
cuando una capa de aire frío se asienta bajo una capa de aire caliente produciendo una
inversión térmica, la mezcla atmosférica se retarda y los contaminantes se acumulan cerca del
suelo. Las inversiones pueden ser duraderas bajo un sistema estacionario de altas presiones
unido a una baja velocidad del viento. Un periodo de tan sólo tres días de escasa mezcla
atmosférica puede llevar a concentraciones elevadas de productos peligrosos en áreas de alta
contaminación y, en casos extremos, producir enfermedades e incluso la muerte. En 1948 una
inversión térmica sobre Donora, Pennsylvania, produjo enfermedades respiratorias en más de
6.000 personas ocasionando la muerte de veinte de ellas. En Londres, la contaminación segó
entre 3.500 y 4.000 vidas en 1952, y otras 700 en 1962. La liberación de isocianato de metilo a
la atmósfera durante una inversión térmica fue la causa del desastre de Bhopâl, India, en
diciembre de 1984, que produjo al menos 3.300 muertes y más de 20.000 afectados. Los
efectos de la exposición a largo plazo a bajas concentraciones de contaminantes no están bien
definidos; no obstante, los grupos de riesgo son los niños, los ancianos, los fumadores, los
trabajadores expuestos al contacto con materiales tóxicos y quienes padecen enfermedades
pulmonares o cardiacas. Otros efectos adversos de la contaminación atmosférica son los
daños que pueden sufrir el ganado y las cosechas.
A menudo los primeros efectos perceptibles de la contaminación son de naturaleza estética y
no son necesariamente peligrosos. Estos efectos incluyen la disminución de la visibilidad
debido a la presencia de diminutas partículas suspendidas en el aire, y los malos olores, como
la pestilencia a huevos podridos producida por el sulfuro de hidrógeno que emana de las
fábricas de papel y celulosa.
CONTAMINACION ATMOSFERICA.
Anota en la línea la letra que mejor complete la idea.
1. Gran parte de la contaminación
atmosférica proviene de: ___-___-___ .
2. Los contaminantes atmosféricos se
dividen en 5 clases que son: ___-___-_______-___.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Monóxido de carbono.
Oxidantes fotoquímicos.
Plantas de cemento.
Óxidos de azufre.
Fuentes industriales.
Materia en partículas.
Fábricas de sustancias químicas.
Hidrocarburos.
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Anota en el paréntesis la letra que mejor complete la idea.
a. Oxidantes
fotoquímico
b. Óxidos de azufre.
c. Hidrocarburos.
d. Materia en
partículas.
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3. (__) Resultan de la combustión de carbón y aceite que
contiene azufre.
4. (__) Esta forma de contaminante, varía desde una pelota de
tenis hasta partículas de polvo.
5. (__) Una fuente muy importante dentro de la sociedad de este
contaminante, son los motores de los coches mal afinados.
6. (__) Estos resultan de las reacciones que ocurren en la luz del
sol.
7. (__) Son materiales biológicos parcialmente descompuestos.
e. Monóxido de
carbono.
Los estos contaminantes muchas veces, son producidos a raíz del desarrollo que no ha sido
sustentable con la naturaleza.
Fuentes y control.
La combustión de carbón, petróleo y gasolina es el origen de buena parte de los contaminantes
atmosféricos. Más de un 80% del dióxido de azufre, un 50% de los óxidos de nitrógeno, y de un
30 a un 40% de las partículas en suspensión emitidos a la atmósfera en Estados Unidos
proceden de las centrales eléctricas que queman combustibles fósiles, las calderas industriales
y las calefacciones. Un 80% del monóxido de carbono y un 40% de los óxidos de nitrógeno e
hidrocarburos emitidos proceden de la combustión de la gasolina y el gasóleo en los motores
de los coches y camiones. Otras importantes fuentes de contaminación son la siderurgia y las
acerías, las fundiciones de cinc, plomo y cobre, las incineradoras municipales, las refinerías de
petróleo, las fábricas de cemento y las fábricas de ácido nítrico y sulfúrico.
Entre los materiales que participan en un proceso químico o de combustión puede haber ya
contaminantes (como el plomo de la gasolina), o éstos pueden aparecer como resultado del
propio proceso. El monóxido de carbono, por ejemplo, es un producto típico de los motores de
explosión. Los métodos de control de la contaminación atmosférica incluyen la eliminación del
producto peligroso antes de su uso, la eliminación del contaminante una vez formado, o la
alteración del proceso para que no produzca el contaminante o lo haga en cantidades
inapreciables. Los contaminantes producidos por los automóviles pueden controlarse
consiguiendo una combustión lo más completa posible de la gasolina, haciendo circular de
nuevo los gases del depósito, el carburador y el cárter, y convirtiendo los gases de escape en
productos inocuos por medio de catalizadores (véase Motor de combustión interna). Las
partículas emitidas por las industrias pueden eliminarse por medio de ciclones, precipitadores
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electrostáticos y filtros. Los gases contaminantes pueden almacenarse en líquidos o sólidos, o
incinerarse para producir sustancias inocuas.
Efecto a gran escala.
Las altas chimeneas de las industrias no reducen la cantidad de contaminantes, simplemente
los emiten a mayor altura, reduciendo así su concentración in situ. Estos contaminantes
pueden ser transportados a gran distancia y producir sus efectos adversos en áreas muy
alejadas del lugar donde tuvo lugar la emisión. El pH o acidez relativa de muchos lagos de
agua dulce se ha visto alterado hasta tal punto que han quedado destruidas poblaciones
enteras de peces. En Europa se han observado estos efectos, y así, por ejemplo, Suecia ha
visto afectada la capacidad de sustentar peces de muchos de sus lagos. Las emisiones de
dióxido de azufre y la subsiguiente formación de ácido sulfúrico pueden ser también
responsables del ataque sufrido por las calizas y el mármol a grandes distancias.
El creciente consumo de carbón y petróleo desde finales de la década de 1940 ha llevado a
concentraciones cada vez mayores de dióxido de carbono. El efecto invernadero resultante,
que permite la entrada de la energía solar, pero reduce la reemisión de rayos infrarrojos al
espacio exterior, genera una tendencia al calentamiento que podría afectar al clima global y
llevar al deshielo parcial de los casquetes polares. Es concebible que un aumento de la
cubierta nubosa o la absorción del dióxido de carbono por los océanos pudieran poner freno al
efecto invernadero antes de que se llegara a la fase del deshielo polar. No obstante, los
informes publicados en la década de 1980 indican que el efecto invernadero es un hecho y que
las naciones del mundo deberían tomar medidas inmediatamente para ponerle solución.
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Anota una cruz en el CUADRO, que clasifique el tipo de desecho.
ANÁLISIS DEL TIPO DE DESECHOS:
DESECHO:
Sólidos:
Químicos
Radiactivos
8. Latas.
9. Oxidantes fotoquímicos.
10. Papel.
11. Hidrocarburos.
12. Aluminio.
13. Monóxido de carbono.
14. Plásticos.
15. Los óxidos de azufre.
16. El monóxido de carbono.
17. La dioxina.
18. Materia en partículas.
19. Latas.
20. Oxidantes fotoquímicos.
21. Papel.
22. Hidrocarburos.
23. Aluminio.
24. Monóxido de carbono.
25. Plásticos.
26. Los óxidos de azufre.
27. El monóxido de carbono.
28. La dioxina.
29. (___) Materia en partículas.
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Anota la letra que mejor complete la idea; o, que clasifique el tipo de desecho.
Dióxido de carbono.
Uno de los impactos que el uso de combustibles fósiles ha producido sobre el medio ambiente
terrestre ha sido el aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.
La cantidad de CO2 atmosférico había permanecido estable, aparentemente durante siglos, en
unas 260 ppm (partes por millón), pero en los últimos 100 años ha ascendido a 350 ppm. Lo
significativo de este cambio es que puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra
a través del proceso conocido como efecto invernadero. El dióxido de carbono atmosférico
tiende a impedir que la radiación de onda larga escape al espacio exterior; dado que se
produce más calor y puede escapar menos, la temperatura global de la Tierra aumenta.
Un calentamiento global significativo de la atmósfera tendría graves efectos sobre el medio
ambiente. Aceleraría la fusión de los chásqueles polares, haría subir el nivel de los mares,
cambiaría el clima regional y globalmente, alteraría la vegetación natural y afectaría a las
cosechas. Estos cambios, a su vez, tendrían un enorme impacto sobre la civilización humana.
Desde 1850 se ha producido un aumento medio en la temperatura global de cerca de 1_ºC.
Algunos científicos han predicho que el aumento de la concentración en la atmósfera de CO2 y
otros “gases invernadero” provocará que las temperaturas continúen subiendo. Las
estimaciones van de 2 a 6 ºC para mediados del siglo XXI. No obstante, otros científicos que
investigan los efectos y tendencias del clima rechazan las teorías del calentamiento global,
atribuyendo la última subida de la temperatura a fluctuaciones normales.
Deposición ácida.
Asociada también al uso de combustibles fósiles, la deposición ácida se debe a la emisión de
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por las centrales térmicas y por los escapes de los
vehículos a motor. Estos productos interactúan con la luz del sol, la humedad y los oxidantes
produciendo ácido sulfúrico y nítrico, que son transportados por la circulación atmosférica y
caen a tierra, arrastrados por la lluvia y la nieve en la llamada lluvia ácida, o en forma de
depósitos secos, partículas y gases atmosféricos.
La lluvia ácida es un importante problema global. La acidez de algunas precipitaciones en el
norte de Estados Unidos y Europa es equivalente a la del vinagre. La lluvia ácida corroe los
metales, desgasta los edificios y monumentos de piedra, daña y mata la vegetación y acidifica
lagos, corrientes de agua y suelos, sobre todo en ciertas zonas del noreste de Estados Unidos
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y el norte de Europa. En estas regiones, la acidificación lacustre ha hecho morir a poblaciones
de peces. Hoy también es un problema en el sureste de Estados Unidos y en la zona central
del norte de África. La lluvia ácida puede retardar también el crecimiento de los bosques; se
asocia al declive de éstos a grandes altitudes tanto en Estados Unidos como en Europa.
Capa de ozono, zona de la atmósfera que abarca entre los 19 y 48 km por encima de la
superficie de la Tierra. En ella se producen concentraciones de ozono de hasta 10 partes por
millón (ppm). El ozono se forma por acción de la luz solar sobre el oxígeno. Esto lleva
ocurriendo muchos millones de años, pero los compuestos naturales de nitrógeno presentes en
la atmósfera parecen ser responsables de que la concentración de ozono haya permanecido a
un nivel razonablemente estable. A nivel del suelo, unas concentraciones tan elevadas son
peligrosas para la salud, pero dado que la capa de ozono protege a la vida del planeta de la
radiación ultravioleta cancerígena, su importancia es inestimable. Por ello, los científicos se
preocuparon al descubrir, en la década de 1970, que ciertos productos químicos llamados
clorofluorocarbonos, o CFC (compuestos del flúor), usados durante largo tiempo como
refrigerantes y como propelentes en los aerosoles, representaban una posible amenaza para la
capa de ozono. Al ser liberados en la atmósfera, estos productos químicos, que contienen
cloro, ascienden y se descomponen por acción de la luz solar, tras lo cual el cloro reacciona
con las moléculas de ozono y las destruye. Por este motivo, el uso de CFC en los aerosoles ha
sido prohibido en muchos países. Otros productos químicos, como los halocarbonos de bromo,
y los óxidos de nitrógeno de los fertilizantes, son también lesivos para la capa de ozono.
Durante varios años, a partir de finales de la década de 1970, los investigadores que
trabajaban en la Antártida detectaron una pérdida periódica de ozono en las capas superiores
de la atmósfera por encima del continente. El llamado agujero de la capa de ozono aparece
durante la primavera antártica, y dura varios meses antes de cerrarse de nuevo. Otros
estudios, realizados mediante globos de gran altura y satélites meteorológicos, indican que el
porcentaje global de ozono en la capa de ozono de la Antártida está descendiendo. Vuelos
realizados sobre las regiones del Ártico, descubrieron que en ellas se gesta un problema
similar. En 1985, una convención de las Naciones Unidas, conocida como Protocolo de
Montreal, firmada por 49 países, puso de manifiesto la intención de eliminar gradualmente los
CFC de aquí a finales de siglo. En 1987, 36 naciones firmaron y ratificaron un tratado para la
protección de la capa de ozono. La Comunidad Europea (hoy Unión Europea) propuso en 1989
la prohibición total del uso de CFC durante la década de 1990, propuesta respaldada por el
entonces presidente de Estados Unidos, George Bush. Con el fin de estudiar la pérdida de
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ozono a nivel global, en 1991 la NASA lanzó el Satélite de Investigación de la Atmósfera
Superior, de 7 toneladas. En órbita sobre la Tierra a una altitud de 600 km, la nave mide las
variaciones en las concentraciones de ozono a diferentes altitudes, y suministra los primeros
datos completos sobre la química de la atmósfera superior.
Destrucción del ozono.
En las décadas de 1970 y 1980, los científicos empezaron a descubrir que la actividad humana
estaba teniendo un impacto negativo sobre la capa de ozono, una región de la atmósfera que
protege al planeta de los dañinos rayos ultravioleta. Si no existiera esa capa gaseosa, que se
encuentra a unos 40 km de altitud sobre el nivel del mar, la vida sería imposible sobre nuestro
planeta. Los estudios mostraron que la capa de ozono estaba siendo afectada por el uso
creciente de clorofluorocarbonos (CFC, compuestos de flúor), que se emplean en refrigeración,
aire acondicionado, disolventes de limpieza, materiales de empaquetado y aerosoles. El cloro,
un producto químico secundario de los CFC ataca al ozono, que está formado por tres átomos
de oxígeno, arrebatándole uno de ellos para formar monóxido de cloro. Éste reacciona a
continuación con átomos de oxígeno para formar moléculas de oxígeno, liberando moléculas
de cloro que descomponen más moléculas de ozono.
Al principio se creía que la capa de ozono se estaba reduciendo de forma homogénea en todo
el planeta. En 1985, no obstante, posteriores investigaciones revelaron la existencia de un gran
agujero centrado sobre la Antártida; un 50% o más del ozono situado sobre esta área
desaparecía estacionalmente (a partir del mes de octubre). El adelgazamiento de la capa de
ozono expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede producir
cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso
de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico. Debido a la
creciente amenaza que representan estos peligrosos efectos sobre el medio ambiente, muchos
países trabajan en el proyecto de suprimir la fabricación y uso de los CFC de aquí al año 2000.
No obstante, los CFC pueden permanecer en la atmósfera durante más de 100 años, por lo
que la destrucción del ozono continuará durante décadas.
Hidrocarburos clorados.
El uso extensivo de pesticidas sintéticos derivados de los hidrocarburos clorados en el control
de plagas ha tenido efectos colaterales desastrosos para el medio ambiente. Estos pesticidas
organoclorados son muy persistentes y resistentes a la degradación biológica. Muy poco
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solubles en agua, se adhieren a los tejidos de las plantas y se acumulan en los suelos, el
sustrato del fondo de las corrientes de agua y los estanques, y la atmósfera. Una vez
volatilizados, los pesticidas se distribuyen por todo el mundo, contaminando áreas silvestres a
gran distancia de las regiones agrícolas, e incluso en las zonas ártica y antártica.
Aunque estos productos químicos sintéticos no existen en la naturaleza, penetran en la cadena
alimentaría. Los pesticidas son ingeridos por los herbívoros o penetran directamente a través
de la piel de organismos acuáticos como los peces y diversos invertebrados. El pesticida se
concentra aún más al pasar de los herbívoros a los carnívoros. Alcanza elevadas
concentraciones en los tejidos de los animales que ocupan los eslabones más altos de la
cadena alimentaría, como el halcón peregrino, el águila calva y el quebrantahuesos. Los
hidrocarburos clorados interfieren en el metabolismo del calcio de las aves, produciendo un
adelgazamiento de las cáscaras de los huevos y el consiguiente fracaso reproductivo. Como
resultado de ello, algunas grandes aves depredadoras y piscívoras se encuentran al borde de
la extinción. Debido al peligro que los pesticidas representan para la fauna silvestre y para el
hombre, y debido también a que los insectos han desarrollado resistencia a ellos, el uso de
hidrocarburos halogenados como el DDT está disminuyendo con rapidez en todo el mundo
occidental, aunque siguen usándose en grandes cantidades en los países en vías de
desarrollo. A comienzos de la década de 1980, el EDB o dibromoetano, un pesticida
halogenado, despertó también gran alarma por su naturaleza en potencia carcinógena, y fue
finalmente prohibido.
Existe otro grupo de compuestos íntimamente vinculado al DDT: los bifenilos policlorados
(PCB). Se han utilizado durante años en la producción industrial, y han acabado penetrando en
el medio ambiente. Su impacto sobre el hombre y la vida silvestre ha sido similar al de los
pesticidas. Debido a su extremada toxicidad, el uso de PCB ha quedado restringido a los
aislantes de los transformadores y condensadores eléctricos.
El TCDD es el más tóxico de otro grupo relacionado de compuestos altamente tóxicos, las
dioxinas o dibenzo-para-dioxinas. El grado de toxicidad para el hombre de estos compuestos
carcinógenos no ha sido aún comprobado. El TCDD puede encontrarse en forma de impureza
en conservantes para la madera y el papel y en herbicidas. El agente naranja, un defoliante
muy utilizado, contiene trazas de dioxina.
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Otras sustancias tóxicas.
Las sustancias tóxicas son productos químicos cuya fabricación, procesado, distribución, uso y
eliminación representan un riesgo inasumible para la salud humana y el medio ambiente. La
mayoría de estas sustancias tóxicas son productos químicos sintéticos que penetran en el
medio ambiente y persisten en él durante largos periodos de tiempo. En los vertederos de
productos químicos se producen concentraciones significativas de sustancias tóxicas. Si éstas
se filtran al suelo o al agua, pueden contaminar el suministro de agua, el aire, las cosechas y
los animales domésticos, y han sido asociadas a defectos congénitos humanos, abortos y
enfermedades orgánicas. A pesar de los riesgos conocidos, el problema no lleva camino de
solucionarse. Recientemente, se han fabricado más de 4 millones de productos químicos
sintéticos nuevos en un periodo de quince años, y se crean de 500 a 1.000 productos nuevos
más al año.
La radiación.
Aunque las pruebas nucleares atmosféricas han sido prohibidas por la mayoría de los países,
lo que ha supuesto la eliminación de una importante fuente de lluvia radiactiva, la radiación
nuclear sigue siendo un problema medioambiental. Las centrales siempre liberan pequeñas
cantidades de residuos nucleares en el agua y la atmósfera, pero el principal peligro es la
posibilidad de que se produzcan accidentes nucleares, que liberan enormes cantidades de
radiación al medio ambiente, como ocurrió en Chernobil, Ucrania, en 1986. De hecho, desde la
desintegración de la Unión Soviética (URSS), el mundo ha tenido ocasión de comprobar que la
contaminación de esa región por accidentes y residuos nucleares es mucho mayor de lo que se
pensaba. Un problema más grave al que se enfrenta la industria nuclear es el almacenamiento
de los residuos nucleares, que conservan su carácter tóxico de 700 a 1 millón de años. La
seguridad de un almacenamiento durante periodos geológicos de tiempo es, al menos,
problemática; entre tanto, los residuos radiactivos se acumulan, amenazando la integridad del
medio ambiente.
La pérdida de las tierras vírgenes.
Un número cada vez mayor de seres humanos empieza a cercar las tierras vírgenes que
quedan, incluso en áreas consideradas más o menos a salvo de la explotación. La insaciable
demanda de energía ha impuesto la necesidad de explotar el gas y el petróleo de las regiones
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árticas, poniendo en peligro el delicado equilibrio ecológico de los ecosistemas de tundra y su
vida silvestre. La pluvisilva y los bosques tropicales, sobre todo en el Sureste asiático y en la
Amazona, están siendo destruidos a un ritmo alarmante para obtener madera, despejar suelo
para pastos y cultivos, para plantaciones de pinos y para asentamientos humanos. En la
década de 1980 se llegó a estimar que las masas forestales estaban siendo destruidas a un
ritmo de 20 ha por minuto. Otra estimación daba una tasa de destrucción de más de
200.000 km2 al año. En 1993, los datos obtenidos vía satélite permitieron determinar un ritmo
de destrucción de casi 15.000 km2 al año, sólo en la cuenca amazónica. Esta deforestación
tropical podría llevar a la extinción de hasta 750.000 especies, lo que representaría la pérdida
de toda una multiplicidad de productos: alimentos, fibras, fármacos, tintes, gomas y resinas.
Además, la expansión de las tierras de cultivo y de pastoreo para ganado doméstico en África,
así como el comercio ilegal de especies amenazadas y productos animales podría representar
el fin de los grandes mamíferos africanos.
Erosión del suelo.
La erosión del suelo se está acelerando en todos los continentes y está degradando entre la
quinta y la tercera parte de las tierras de cultivo de todo el mundo, lo que representa una seria
amenaza para el abastecimiento global de víveres. Por ejemplo, la erosión está minando la
productividad de un 34% del total de las tierras de cultivo de Estados Unidos. En el Tercer
Mundo, la creciente necesidad de alimentos y leña han tenido como resultado la deforestación
y cultivo de laderas con mucha pendiente, lo que ha producido una severa erosión de las
mismas. Para complicar aún más el problema, hay que tener en cuenta la pérdida de tierras de
cultivo de primera calidad debido a la industria, los pantanos, la expansión de las ciudades y
las carreteras. La erosión del suelo y la pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reduce
además la capacidad de conservación de la humedad de los suelos y añade sedimentos a las
corrientes de agua, los lagos y los embalses. Véase también Degradación del suelo.
La demanda de agua y aire.
Los problemas de erosión descritos más arriba están agravando el creciente problema mundial
del abastecimiento de agua. La mayoría de los problemas en este campo se dan en las
regiones semiáridas y costeras del mundo. Las poblaciones humanas en expansión requieren
sistemas de irrigación y agua para la industria; esto está agotando hasta tal punto los acuíferos
subterráneos que empieza a penetrar en ellos agua salada a lo largo de las áreas costeras en
Estados Unidos, Israel, Siria y los estados árabes del Golfo. En áreas tierra adentro, las rocas
porosas y los sedimentos se compactan al perder el agua, ocasionando problemas por el
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progresivo hundimiento de la superficie; este fenómeno es ya un grave problema en Texas,
Florida y California.
El mundo experimenta también un progresivo descenso en la calidad y disponibilidad del agua.
Casi el 75% de la población rural del mundo y el 20% de su población urbana carecen de
acceso directo a agua no contaminada. En muchas regiones, las reservas de agua están
contaminadas con productos químicos tóxicos y nitratos. Las enfermedades transmitidas por el
agua afectan a un tercio de la humanidad y matan a 10 millones de personas al año.
Durante la década de 1980 y a comienzos de la de 1990, algunos países industrializados
mejoraron la calidad de su aire reduciendo la cantidad de partículas en suspensión así como la
de productos químicos tóxicos como el plomo, pero las emisiones de dióxido de azufre y de
óxidos nitrosos, precursores de la deposición ácida, aún son importantes. Existe una
contaminación del aire elevada en buena parte de la Europa del este y la antigua URSS.
Medidas gubernamentales.
Muchos países tienen normas sobre la calidad del aire con respecto a las sustancias peligrosas
que pueda contener. Estas normativas marcan los niveles máximos de concentración que
permiten garantizar la salud pública. También se han establecido normas para limitar las
emisiones contaminantes del aire que producen las diferentes fuentes de contaminación. Sin
embargo, la naturaleza de este problema no podrá resolverse sin un acuerdo internacional. En
marzo de 1985, en una convención auspiciada por las Naciones Unidas, 49 países acordaron
proteger la capa de ozono. En el Protocolo de Montreal, renegociado en 1990, se solicita la
eliminación progresiva de ciertos clorocarbonos y fluorocarbonos antes del año 2000 y ofrece
ayuda a los países en vías de desarrollo para realizar esta transición.
Autor: Grupo: Equipo:
Fecha:
Bibliografía usada.


Alexander, Piter, Biología, Editorial, lingüística, EE.UU., 1992. QH303.2 A44
Biggs, A.,Kapicka, C. y Lundgren.L., Biología. McGraw-Hill, 2000. Colocación: QH307.2, -B544318.
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Curtis, H., Biología, México, Panamericana, Sexta Edición.
Colocación: QH 308, -C 86.

Muñoz H., E., Velasco, S. T., Albarrachin et al. Biología. McGraw-Hill, 2000. Colocación: QH315, -B53-

Solomon, P., E., Berg, R., L., y Martín, W., D., Biología. McGraw-Hill, Quinta Edición, 2001. Colocación:
QH307.2, -B544318.
No hay reportes, se trata de ejercicios.
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